试分析电力系统常见电气故障
试分析电力系统常见电气故障
发表时间:
2020-03-19T09:06:33.691Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年22期 作者: 刘金龙
[导读] 随着现代工业和科学技术的飞速发展,电气设备在生产中的应用越来越广泛。电气设备的各种形式和类型,特别是智能电气元件的
使用,使得故障诊断方法和维修技术越来越困难。电气设备在运行中难以避免故障,因此必须采取科学合理的方法和手段来消除故障。
刘金龙
身份证号 13082319800920xxxx 河北承德 067000
摘要:随着现代工业和科学技术的飞速发展,电气设备在生产中的应用越来越广泛。电气设备的各种形式和类型,特别是智能电气元
件的使用,使得故障诊断方法和维修技术越来越困难。电气设备在运行中难以避免故障,因此必须采取科学合理的方法和手段来消除故
障。文章针对电力系统常见电气故障分析进行了详细的阐述,内容仅供参考。
关键词:电力系统;常见电气;故障;分析
1
故障排除应具备的基础
1.1
具备一定的理论知识
为了了解电气故障,必须依靠专业理论来解释。有时,没有理论的指导,这项工作根本无法进行。一旦发现故障,维修相对简单。
1.2
了解现场设备工艺流程,电气控制原理
电气控制的工作原理和生产现场的实际情况,过程直接决定故障分析的原因和效果,对电气控制特性的了解是故障排除的依据。例
如,站点是点或连续控制,不管有反馈、直流还是交流、中继系统还是
plc、复合系统还是单一系统,越已知,排斥路径越宽。
1.3
了解各电器元件在系统中具体布局及作用
电气原理图与实际连接配线并不一定一致,但要结合工作现场,把原理中元件一一对应,找到在现场中的位置,这样在故障检测时能
有针对性地选择测试,防止误判断,缩小范围,进一步找到故障原因。
2
电气设备故障的特征量及监测
2.1
监测方法
不同的电力设备和任务的状态监测方法不同。变压器故障的主要原因是内部绝缘老化。根据变压器的机电特性,采用局部放电、油中
气体分析、振动分析、极化谱和恢复电压法对变压器运行状态进行监测。交流型旋转电动机的故障类型不同,因此采用神经网络和小波分
析相结合的方法对其状态进行监测。断路器状态监测主要采用跳转轮廓法和振动监测法获得断路器状态信息。
2.2
状态量的采集
电力设备状态监测是指在设备使用寿命内,对设备状态进行连续检测和判断,预测设备状态发展趋势的系统。设备的运行状态通常反
映在设备的运行状态上。首先获取诊断对象的状态信息,采集电力设备的电压、电流、频率、局部放电和磁线密度信号(包括正常信号和
异常信号)。
3
电力系统常见故障的诊断
3.1
电动机常用的检测方法
3.1.1
电压法
主要用于测量电机的输入电压。对于三相异步电动机,任意两相之间的电压一般为380伏左右,对于单相异步电动机,输入电压为220
伏左右。如果测量中没有电压或差异很大,则应进一步检查输入电路。
当电源断开时,用欧姆计测量相关部件的电阻。如果测量到的电阻值与要求的电阻值有很大的不同,那么这部分很可能是断层点。
3.1.2
绝缘电阻方法
即断开电源,用绝缘电阻表测量电气元件和线路的相对接地和绝缘值。电气绝缘层的绝缘电阻应根据电压水平确定。绝缘电阻值太
小,是相线与地、相线与相线、相线与中性线之间泄漏和短路的主要原因。
3.1.3
电流表法
用万用表测量电机电流,或用夹式安培计测量,根据测量的电流值与电机额定电流的比较,可以分析电机内部绕组的故障情况,找出
问题所在。
3.1.5
替换方法
该方法可用于检测电机各部件的质量,结果一般准确,不易判断。
3.1.6
红外温度记录方法
利用热成像仪对在线电气设备进行检测的方法是红外温度记录法。红外温度记录是工业上用于无损检测和测试设备性能,掌握设备运
行状态的一项新技术。与传统的温度测量方法(如热电偶、置于被测物体表面或物体上的熔点不同的蜡片等)相比,热成像仪可以实时检
测热点的温度,在一定距离内的数量和在线。通过扫描,也可以绘制设备。温度梯度热像在工作中具有较高的灵敏度,且不受电磁场的干
扰,便于现场使用。它可以探测到在
-20-2000大范围内的电气设备的热故障,揭示导体接头或导线夹的热,以及电气设备中的局部热点等。
3.2
常见故障的诊断
3.2.1
振动
对于旋转机械,异常振动是机械内部缺陷的表征。旋转机械的大部分故障都可以从振动中表现出来。低频振动时振动体的振动强度与
位移成正比;中频振动时振动强度与速度成正比(电机振动的主要频率范围);高频振动时振动体的振动强度与加速度成正比。
3.2.2
异常声响
(1)电力变压器的异常声响
根据异常情况的不同,发生异常的原因主要有:
①声音均匀持续,但比平时明显增大。电网发生单相接地或谐振过电压、变压器过负荷,使变压器电流超过额定值。
②声音比平时高,而且有很明显的噪音。内夹、铁芯压缩螺钉等紧固部件松脱,使硅钢片在电磁应力作用下产生共振,从而增强振
动。
③本音与“爆裂”放电声或不均匀爆裂声混合,多因绕组或拉线外壳闪闪放电,接地或不接地金属零件静电放电不良,变压器内部绝缘
破裂,产生严重放电。此时应立即关闭并通知检查。
有一种“咯咯声”的声音,就像开水在声音里沸腾。变压器内部有短路或与分离器开关接触不良,造成严重局部过热,导致油温急剧上
升、沸腾。它必须立即退出运行进行大修。
(2)其它电气设备的异常声响
①电压互感器的声音异常
电压互感器中有游离放电、静电放电等原因引起听得见的“噼啪、咝”之类声音,因螺栓、螺帽等的松动引起的共振声等。
②电流互感器的声音异常
当电流互感器开路时,会发出比正常时大得多的“嗡嗡”声。
③绝缘子的电晕放电声
端子金具上突出部分的电晕放电,被污染的绝缘表面产生的沿面放电会发出可听得见的声音,还有其它如绝缘子、套管的龟裂和内部
缺陷等原因。
3.3
温度异常
3.3.1
铁心过热点
①早期特征是铁心的涡流和局部区域的温度过高。
②可通过红外热成像准确测量。
3.3.2
绕组局部过热点
①电机和变压器的绕组由于匝间短路、股线断裂造成内部放电,因绝缘磨损造成局部漏电流增大,导致局部过热是较常见的故障。其
先兆是局部温升,出现绝缘分解的异味等。
②局部过热的测量主要有:分布测点温度测量(如热电偶、光纤温度传感器)、红外热成像、绝缘分解物監测等手段。
3.3.3
变压器绝缘油油温异常
导致变压器油温异常的主要原因如下:
(1)变压器内部故障产生的热急剧增加,热不平衡,油循环死角。
(2)变压器绕组的互转短路、线圈放电、铁芯和夹板循环、内部铅结加热、甚至铁芯点火,都导致变压器温度异常升高。
(3)冷却装置散热异常的。冷却装置的异常运行或故障,如潜水泵的关闭、风扇的损坏、散热管的污染和散热器的冷却效果不佳等,
均导致温度升高。
结束语
电力设备的有条件维护是电力系统发展的需要。本文对上述几种诊断方法进行了总结和实践,希望对电气设备的开发和实施有一定的
参考价值。
参考文献
[1]
杨斌,章立军,郭云.等.电气设备诊断现场实用技术[M].北京:机械工业出版社,2018,4.
[2]
汪永华,陈化钢,戴建新.气运行与检修[M].北京:中国水利水电出版社,2017,3.
[3]
郭涛,陈冬雪.怎样查找和处理电气故障[M].北京:化学工业出版社,2018,7.
电力系统电气设备的故障诊断与检修对策_3
电力系统电气设备的故障诊断与检修对策发布时间:2023-02-23T05:20:36.497Z 来源:《中国电业与能源》2022年第19期作者:潘鸿勋[导读] 随着电气化水平的上升不断发展,电气设备对我们的生产生活的影响也越来越大。
潘鸿勋广东省茂名供电局变电一所检修二班,广东省茂名市 525000摘要:随着电气化水平的上升不断发展,电气设备对我们的生产生活的影响也越来越大。
本文通过分析电气设备故障的类型和发生故障的原因,提出了应对措施,为电气设备的正常工作提供了保证。
关键词:电力系统;电气设备;故障诊断;检修引言现阶段经济高速发展,人们对电能需求量持续增长,对电能愈加依赖。
当前居民生活水平显著提高,对电网供电可靠性要求越来越高,电力设备是电力系统的关键设备,电力设备能否安全运行直接影响电网供电的稳定性。
随着中国电网“智慧电网”的逐步深入,电力系统的智能化、自动化水平不断提升。
对于电气设备运行中的常见故障,有必要进行认真研究。
1电力设备稳定运行的重要性发电设备和供电设备是组成电力设备的2个关键,在生产应用的过程中电力设备又包括“一次设备”和“二次设备”,电力设备的系统较为复杂,要想深入研究电力设备出现的故障并进行科学的维修需要对整个系统有一个全面的认识。
首先,电力设备的运行离不开运行过程的安全性和系统运转的连续性,一旦电力设备出现故障,就会影响电力能源的供应进而引发一系列连锁问题。
因此电力设备运行过程中需要加强电力设备管理保障设备及电力系统安全稳定的运行,才能为整个生产环节保驾护航。
其次,对于电力设备的稳定性进行优化改革也是保障居民日常生活用品、生产用电的必然要求。
由于现代社会各种电子化产品充斥着人们的生活,生活和工作当中电力设备更新频率快,使用频率高,如果没有安全稳定运行的电力设备则会阻碍人们正常的学习和工作,一旦电力设备出现瘫痪,很可能造成停工停产的局面。
因此对电力设备进行管理和检修,降低设备出现故障的频率、延长设备的使用寿命才能更好地实现经济效益与社会效益的统一。
电力系统电气设备故障诊断及检修论文
电力系统电气设备故障诊断及检修论文电气设备是电力系统正常运行的基础,所以这就需要对其得到充分保障,使其能在电力输配送过程中得以良好运行。
加强电气设备故障的理论研究,对电力系统的整体发展就有着实质性意义。
1.1电力系统中电气设备故障理论规律分析电力系统的运行需要依靠电气设备的支持,由于受到诸多因素的影响,电气设备的运行过程中就会出现诸多的故障,所以对电气设备进行诊断检修就比较重要。
以往的电气设备故障的诊断检修多是凭借着经验,不能准确的制定设备定期维修周期。
其实电气设备的故障发生存在着一个规律,从理论上分析来看主要可通过浴盆曲线进行标示[1]。
电气设备的规律主要有几个阶段,也就是早期故障、偶发故障、耗损故障这几个时期。
在早期故障期的故障发生率会比较高,原因就在于设计以及制造过程中存在的缺陷问题造成。
到了第二阶段电气设备的故障发生率就会趋于平稳,这也是电气设备的工作效率最高的阶段,也是创造价值最高的一个阶段。
这一阶段的故障发生主要是和维护管理不力造成的。
最后是耗损故障阶段,由于长时期的设备运行,就会对设备造成磨损老化等,这一阶段的故障发生率就会逐渐的上升。
1.2电力系统中电气设备故障类型分析对于电力系统当中的电气设备故障可以分成两个类型,也就是有着外特征直观性故障和无外特征直观故障。
前者主要是表现在电气设备有着比较明显的故障特征,设备的冒烟以及断路器跳闸等方面。
这些故障主要是由于电动机以及机械阻力偏大等所致[2]。
后者的故障类型在进行实施检修时候就有着很大的难度,但这是电气设备故障检修过程中比较重要的内容。
在这一类型中的故障主要是元器件以及电气线路上有着显著体现。
在对这两种类型的故障检修过程中就要结合实际加以实施。
2.1电力系统中电气设备具体故障分析电力系统中电气设备的故障体现在多个方面,例如在电气设备的绝缘故障方面,这也是设备比较常见的故障。
电气设备在高压强电场的运行下,就会造成绝缘设备故障的发生,从而影响正常的供电,严重的会造成故障的进一步扩大化。
火电厂发电机组常见电气故障及其维修
火电厂发电机组常见电气故障及其维修
火电厂发电机组是电力系统中重要的发电设备,经常面临各种电气故障。
本文将介绍火电厂发电机组常见的电气故障及其维修方法。
1. 发电机绕组短路故障:发电机绕组短路是最常见的电气故障之一。
其原因可能是绝缘老化、绝缘损坏、绕组接头松动等。
维修方法包括修复或更换绕组绝缘、重新紧固接头等。
2. 发电机励磁系统故障:发电机励磁系统故障会导致发电机输出电压不稳定或无电压输出。
常见的故障包括励磁电源断电、调节器故障、励磁线路断路等。
维修方法包括修复或更换励磁电源、调节器或励磁线路。
3. 发电机转子断裂故障:发电机转子断裂是一种严重的电气故障,会导致发电机停机。
其原因可能是转子负荷过大、质量不合格等。
维修方法包括更换转子、加固转子结构等。
4. 发电机定子绕组过热故障:发电机定子绕组过热会导致发电机内部温度过高,影响发电机正常运行。
其原因可能是通风不良、过载运行、冷却系统故障等。
维修方法包括清洁通风系统、检查散热系统、限制负荷运行等。
电力系统故障分析的基本知识
电⼒系统故障分析的基本知识1 电⼒系统故障分析的基本知识1.1 电⼒系统故障分析概述⼀、概念简介短路:电⼒系统故障的基本形式。
短路故障(横向故障):电⼒系统正常运⾏情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的连接。
短路类型:4种。
最多的短路类型:单相短路对称短路(三相短路)、⾮对称短路(其余三种短路类型)。
断线故障(⾮全相运⾏、纵向故障):⼀相断线、⼆相断线。
不对称故障:⾮对称短路、断线故障简单、复杂故障:简单故障指系统中仅有⼀处短路或断线故障;复杂故障指系统中不同地点同时发⽣不对称故障。
⼆、短路原因、危害原因:客观(绝缘破坏:架空线绝缘⼦表⾯放电,⼤风、冰雹、台风)、主观(误操作)。
危害:短路电流⼤(热效应、电动效应)、故障点附件电压下降、功率不平衡失去稳定、不对称故障产⽣不平衡磁通影响通信线路。
解决措施:继电保护快速隔离、⾃动重合闸、串联电抗器等三、短路计算重要性电⽹三⼤计算之⼀。
电⽓设备选型、继电保护整定、确定限制短路电流措施。
四、短路计算的基本步骤1) 制定电⼒系统故障时的等效⽹络;2) ⽹络化简;3) 对短路暂态过程进⾏实⽤计算。
1.2 标⼳制⼀、标⼳制概念故障计算中采⽤标⼳值(相对值)表⽰,数值简明、运算简单、易于分析。
⼆、基准选取三相电路系统基准值可任意,⼀般:位的物理量)基准值(与有名值同单量)有名值(有单位的物理标⼳值(相对值)=频率、⾓速度、时间的基准值三、基准值改变时标⼳值的换算B B B B B B B B B B B 2B 4 S ()U ()()() S , U 2 S U S BBB B MVA KV I KA Z I I U I Z S Ω===个基准值参数:、、、满⾜关系:则任意选定其中个基准参数即可。
电⽹中⼀般选定:、则:注意:标⼳值之******S =U ,=Z I U I ))(())(( ))((X B N )*(22)*(22)*(*(B)NB B N N N BB N N B B N N N I I U U X S S U U X U S S U X X ==→=为基准)下标为基准折算(下标电抗电⾓速度倒数)时间:同步电⾓速度)⾓速度:额定频率)频率:(1(2 (f f N sB N s B B t f ωπωω==== ))((100(%)X )())((100(%)X )( *(B)R 22T*(B)NBB N R BBN N s I I U U U U S S U U =:电抗百分数转换电抗器电抗标⼳值=:短路电压百分数转换变压器电抗标⼳值上式直接转换即可发电机电抗标⼳值:四、变压器联系的不同电压等级⽹络中各元件参数标⼳值的计算原则:选定某个归算电压等级,对其它电压等级的参数⽤联系变压器变⽐进⾏归算。
电力系统中的短路故障分析与应对
电力系统中的短路故障分析与应对在现代社会中,电力系统的稳定运行对于各行各业以及人们的日常生活至关重要。
然而,短路故障是电力系统中常见且危害较大的一种故障类型。
了解短路故障的特点、成因,掌握有效的应对措施,对于保障电力系统的安全可靠运行具有重要意义。
短路故障,简单来说,就是指电力系统中正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的短接。
这种短接会导致电流瞬间急剧增大,可能引发一系列严重的后果。
短路故障产生的原因多种多样。
首先,设备老化和绝缘损坏是常见的因素。
随着电力设备使用时间的增长,其绝缘性能可能会逐渐下降,在外界因素的影响下,如过电压、潮湿、高温等,容易发生绝缘击穿,从而导致短路。
其次,自然灾害也可能引发短路。
例如,雷击可能使电力线路或设备瞬间过电压,造成绝缘损坏而短路;强风可能导致线路舞动、树枝触碰线路等,引发相间短路。
再者,人为操作失误或违规作业也不容忽视。
在电力设备的安装、维护和检修过程中,如果操作不当,可能会误碰带电部位,或者损坏设备的绝缘,引发短路故障。
另外,电力系统的设计和规划不合理,如线路间距过小、设备选型不当等,也会增加短路故障的发生概率。
短路故障一旦发生,会带来诸多不良影响。
从电流方面来看,短路瞬间电流会急剧增大,可能达到正常电流的几十倍甚至上百倍。
如此大的电流会产生巨大的电动力,可能导致电气设备的变形、损坏,如变压器绕组的扭曲、断路器触头的熔焊等。
同时,电流的热效应也会使设备温度迅速升高,严重时会引发火灾。
从电压方面来说,短路点附近的电压会大幅下降,影响到周边用户的正常用电。
对于一些对电压稳定性要求较高的设备,如电子设备、精密仪器等,可能会因电压骤降而无法正常工作,甚至损坏。
此外,短路故障还可能导致电力系统的振荡,破坏系统的稳定性,严重时可能引发大面积停电事故。
为了应对短路故障,电力系统采取了一系列的保护措施。
继电保护装置是其中的关键。
继电保护装置能够快速检测到短路故障的发生,并及时动作,将故障部分从系统中切除,以减少故障的影响范围。
电力系统故障分析的基本知识
p — 特征方程 R pL 0 的根。
pR L
Ta — 非周期分量电流衰减的时间常数
Ta
1 p
L R
积分常数的求解
短路的全电流可表示为:
短路前电流
i idza idfa Im sin(t ) Cet /Ta
i Im0 sin(t )
短路电流
不突变
Im0 sin( ) Im sin( ) C
4、等值电路图归并与简化 ✓串联 ✓并联 ✓Δ Y
✓利用网络的对称性 网络的结构相同
对称性 电源一样 电抗参数相等 短路电流流向一致
例:d1,d2发生短路时,计算短路回路的总电抗标幺 值
第五节 无限大容量电源供电系统三相短路电流计算
一、基本概念
中性点接地:三相或单相
1. 2.
那种故障短路电流最大 短路电流计算值
非周期电流有最 大值的条件为(1) 短路前电路空载 (Im0=0); (2)短路发生时, 电源电势过零 (α=0)。
图1-3 短路电流非周期分量有最大可能值的条件图
将Im0 0, 90 和 =0代入式短路全电流表达式:
i Im cost Imet /Ta
短路电流的最大瞬时值在短路发生后约半个周期时出现 (如图1-4)。若 f 50 Hz,这个时间约为0.01秒,将其 代入式(6-8),可得短路冲击电流 :
一、三相短路的暂态过程
图1-2 简单三相电路短路
•短路前电路处于稳态:
e Em sin(t ) i Im 0 sin(t )
Im0
Em
(R R)2 2 (L L)2
tg 1 (L L)
R R
假定t=0时刻发生短路 a相的微分方程式如下:
Ri
电力系统短路故障特点分析
电力系统短路故障特点分析[摘要]短路故障是影响整个电力系统正常运行最常见的原因之一,短路故障往往会对电力系统造成巨大的危害,也极易引发其他的电气故障。
本文主要介绍了目前电力系统运行中较为常见的几种短路故障类型及其特点,分析了出现短路故障的原因,并且提出了几点预防措施。
[关键词]电力系统;短路故障;特点;原因;预防措施[中图分类号] TM7[文献标识码] A 文章编号:1674-7909(2014)10-00-0不同电位的导电部分之间出现异常短接,也就是指电力系统出现短路故障。
此时故障点的阻抗会瞬间减小,甚至为零,这样的话会使电流瞬间升高,在短路点之前的电压也会随之降低,整个电力系统的运行状况也会受到很大的影响,严重的情况下可能会导致整个系统瘫痪。
因此,有必要仔细研究电力系统短路故障的特点及其原因,采取有效的预防措施。
1.电力系统短路故障的常见类型电力系统短路故障主要可以分为两相短路接地、单相短路接地、单相短路、两相短路、三相短路等类型,基本上短路故障都是不对称短路(除三相短路外)。
其中单相短路接地故障是中性点直接接地系统最为常见的故障类型,基本上65%电力系统故障都是这种故障类型。
三相短路故障的发生概率最低,只占到5%,其次是两相短路故障10%、两相短路接地故障占到20%左右。
1.1三相短路。
这种短路故障主要是指在电力系统的某一点处,A、B、C三相的零电抗、零电阻直接相连,这样情况下会产生巨大的瞬间短路电流,具有很大的破坏力,会严重危害电力运行系统。
通常三相短路可以分为三相全部短路、两相短路以及单相接地短路等三种类型。
1.2两相短路接地。
这种短路类型主要是指两根相线在三相交流供电系统中和大地处于相等的点位,简而言之,也就是指A、B、C三相线中AB、BC或AC线同时和大地直接连接。
示意图如图1所示。
图1 两相短路接地1.3两相短路。
这种短路类型主要是指任意的2条相线导线通过很小的阻抗连接或者是直接通过导电金属连接。
电力系统故障分析
系统短路前:Ua U msin(t )
Ia 0 I m 0sin(t 0 )
系统短路后:
Ria
L
dia dt
U msin(t )
t
ia I msin(t ) Ce Ta
短路后电感电流不能突变C I m 0sin( 0 ) I msin( ) t ia I msin(t ) [I m 0sin( 0 ) I msin( )]e Ta
又由于短路电流远远远远大于对地支路功率造成的电流, 故对地支路忽略。
高压电网电阻远小于电抗,高压电网电阻忽略。
系统主要元件的电抗标么值计算方法(≈后为近似计算法)
1.发电机:铭牌给出额定电压UN、额定容量SN、以额定值为 基准值的电抗标幺值。
X G*(B)
X
G*( N
)
U U
N B
2
SB SN
如故障前,某负荷为P+jQ,运行电压为UD|0|。
其阻抗:
ZD
U
2 D
0
P jQ
不考虑:认为负荷阻抗为无穷大。(负荷阻抗一般远大于 线路、变压器等元件的电抗)
以下图所示系统在f点三相短路为例:
G1
Uf|0| G2
Uf|0|
xG1
xG1
T1
T2
xT1
xT2
L1
L2
f(3)
xL1
xL2
f(3)
当故障前后均不考虑负荷时,对电网进行化简:
X G*(N )
SB SN
2.变压器:铭牌给出额定电压UN、额定容量SN、短路电压百 分数Us%(Uk%、Ud%)。
X T*(B)
Us% 100
U U
N B
2
电力系统的短路分析
电力系统的短路分析短路是电力系统的严重故障。
所谓短路,其内容是指一切不正常的相与相或相与地(对于中性点接地的系统)之间发生通路的情况。
一、短路的原因产生短路的原因很多,其主要原因如下:1、元件损坏,如绝缘材料自然老化等。
2、气象条件恶化,如雷击等。
3、人为事故,如运行人员带负荷拉闸等。
(发生概率较高)4、其他,如工程建设时挖沟损伤电缆等。
二、短路的类型在三相系统中,可能发生的短路有三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路等四种。
三相短路也称对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。
其他类型的短路都是不对称短路。
注:1、单相接地短路发生的几率达65%左右。
2、短路故障大多数发生在架空输电线路。
3、电力系统中在不同地点发生短路,称为多重短路。
三、短路的后果短路的主要后果如下:1、短路故障使短路点附近支路出现比正常电流大许多倍的短路电流,产生较大的电动效应和热效应,破坏设备。
(此为最常见)2、短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。
3、短路会使并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定,造成系统的解列,出现大面积停电。
4、不对称短路对附近通信线路和无线电波会产生电磁干扰。
四、电力系统降低短路故障的发生概率采取的措施1、采用合理的防雷设施,加强运行维护管理等。
2、通过采用继电保护装置,迅速作用于切除故障设备,保证无故障部分的安全运行。
3、架空线路普遍采用自动重合闸装置,发生短路时断路器迅速跳闸,经一定时间(0.4-1s)断路器自动合闸。
4、线路上的电抗器,通常也是为限制短路电流而装设的。
五、短路电流计算的目的为确保设备在短路情况下不至于被破坏,减轻短路后果和防止故障扩大,必须事先对短路电流进行计算。
在电力系统和电器设备的设计和运行中,短路计算也是解决一系列技术问题不可缺少的基本计算。
计算短路电流的具体目的如下:1、选择有足够机械稳定和热稳定的电器设备。
2、合理配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数。
电力系统的故障状态
电力系统的故障状态
电力系统在运行中,所有元件均可能出现各种故障状态和不正常运行状态,这时若处理不当,将引起电力系统的事故。
1.故障状态
电气元件发生短路、断线时的状态均为故障状态。
最常见且最危险的故障状态是各种类型的短路。
在发生短路时可能会产生下列严重后果:
①强大的短路电流流过故障点,引燃电弧,使故障设备损坏甚至烧毁; 2短路电流通过非故障元件时,引起元件的发热和电动力的作用,会使它们损坏或缩短使用寿命;
③造成电力系统中部分地区的电能质量严重恶化(如电压值大幅度下降等),破坏电力用户的正常生产,影响产品质量;
4破坏电力系统并列运行的稳定性,引发系统振荡,甚至使整个系统瓦解。
2.不正常运行状态
电气元件超出正常允许的工作范围,但没有发生故障的运行状态,属于不正常运行状态。
例如,因负荷超过供电设备的额定值而引起的电流升高(一般又称为过负荷)的状态,就是一种常见的不正常运行状态;又如,因短路故障引起邻近健全设备处于电流严重升高的状态,对于健全设备而言,也是一种不正常运行状态。
上述两种情况的电流均超过额定值,会使电气元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,并有可能发展成故障。
此外,系统中出现因功率
缺额而引起的频率降低,因发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生振荡等,都属于不正常运行状态。
